Грибные ядровые пятна и полосы
Дуб мореный
Дуб
Цвет древесины изменяется после сплава, при пропаривании и высокотемпературной сушке.
Степень блеска зависит от колориметрических характеристик древесины и ее белизны. Она определяется с помощью блескомера.
Бук
N – число целых годичных слоев на участке измерения;
l – длина участка измерения, см.
Степень равнослойности – оценивают по разнице в числе годичных слоев на двух таких соседних участках длиной по 1 см.
Равноплотность древесины характеризуется равномерностью распределения механических тканей по ширине годичного слоя.
К прямым относится весовой метод.
m – масса образца влажной древесины, г;
m0 – масса образца абс. сух. древесины, г.
Предел гигроскопичности – это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при сорбции паров воды из воздуха; характеризуется отсутствием воды в полостях клеток и равновесием влажности клеточных стенок с воздухом, приближающимся к насыщенному состоянию.
Предел насыщения клеточных стенок Wп.н. – это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при увлажнении древесины в воде.
Равновесная влажность – влажность измельченной древесины, практически одинаковая при сорбции и десорбции.
amax – размер образца при влажности, равной или выше предела насыщения клеточных стенок, мм;
amin – размер образца в абсолютно сухом состоянии, мм.
Частичная усушка древесины βw происходит при высыхании ее до какой-либо заданной влажности и ее величину, в процентах, определяют по формуле:
aw – размер образца при влажности W, мм.
Wпн – предел насыщения клеточных стенок, равный 30 %.
W – конечная влажность образца, %.
Полная усушка древесины наиболее распространенных отечественных лесных пород:
в тангенциальном направлении составляет 8–10 %,
в радиальном направлении 3–7 %,
вдоль волокон 0,1–0,3 %.
Полная объемная усушка находится в пределах 11–17 %.
Если напряжение достигает предела прочности древесины на растяжение поперек волокон, появляются трещины.
а – торцовые; б – пластевые;
в – кромочные
Коробление древесины – изменение заданной формы пиломатериалов и заготовок при сушке, а также выпиловке и хранении.
аmax – размер образца при влажности W ≥ Wпн, мм;
аmin – размер образца в абсолютно сухом состоянии, мм.
Частичное разбухание древесины α w , в процентах, определяют по формуле:
aw – размер образца при влажности W, мм.
Wпн – предел насыщения клеточных стенок, равный 30 %.
ΔW – диапазон изменения влажности при разбухании, %.
Полное разбухание древесины наиболее распространенных отечественных лесных пород:
в тангенциальном направлении составляет 8–10 %,
в радиальном направлении 3–7 %,
вдоль волокон 0,1–0,3 %.
Полное объемное разбухание находится в пределах 11–17 %.
Плотность древесинного вещества представляет собой массу единицы объема материала, образующего клеточные стенки.
Плотность древесинного вещества ρд.в., г/см3, в абсолютно сухом состоянии можно вычислить по формуле:
mд.в. – масса древесинного вещества, г;
Vд.в. – объем древесинного вещества, см3
Плотность абсолютно сухой древесины:
Плотность влажной древесины ρw выражается отношением массы образца при данной влажности mw к его объему при той же влажности Vw:
Парциальная плотность древесины ρ′w определяется отношением массы абсолютно сухого образца m0 к его объему при данной влажности Vw:
Базисная плотность древесины ρб рассчитывается как отношение массы абсолютно сухого образца m0 к его объему при влажности, равной или выше предела насыщения клеточных стенок Vmax:
По плотности древесины при 12 % влажности породы можно разделить на три группы:
а) породы с малой плотностью (плотность 540 и менее): из хвойных – сосна, ель (все виды), пихта (все виды), кедр (все виды), можжевельник обыкновенный; из лиственных – тополь (все виды), липа (все виды), ива (все виды), осина, ольха черная и белая, каштан посевной, орех белый, серый и маньчжурский; бархат амурский;
б) породы средней плотности (плотность 550–740): из хвойных – лиственница (все виды), тис; из лиственных – береза повислая, пушистая, желтая и черная; бук восточный и европейский, вяз, груша, дуб летний, восточный, болотный, монгольский; ильм, карагач, клен (все виды), лещина, орех грецкий, платан, рябина, хурма, яблоня, ясень обыкновенный и маньчжурский;
в) породы высокой плотности (плотность 750 и выше): акация белая и песчаная, береза железная, гледичия каспийская, глоговина, гикори белый, граб, дзельква, дуб каштанолистный и араксинский, железное дерево, земляничное дерево, кизил, маклюра, саксаул белый, самшит, фисташка, хмелеграб.
Среди иноземных пород очень малую плотность имеет бальза (плотность 120 кг/м3), очень высокую плотность – бакаут (плотность 1300 кг/м3).
Бальза
Бакаут
Теплоемкость – способность древесины аккумулировать тепло.
Показатель теплоемкости – удельная теплоемкость С, кДж/кг·град – количество теплоты, необходимое для нагревания 1кг массы материала на 1 К (или на 1ºC).
Удельная теплоемкость древесины не зависит от породы.
С=1,55 кДж/кг·ºC для абсолютно сухой древесины при 0 ºC.
Влияние температуры и влажности на теплоемкость древесины отражает диаграмма П.С. Серговского.
Коэффициент теплопроводности древесины λ зависит от ее температуры, влажности, породы, а также направления потока тепла относительно волокон.
λ = λном·Kρ·Kх
λном – номинальное значение коэффициента теплопроводности по диаграмме;
Kρ – коэффициент, учитывающий влияние базисной плотности древесины;
Kх – коэффициент, учитывающий влияние направление теплового потока.
Зависимость коэффициентов теплопроводности и температуропроводности древесины от влажности (по Г.С. Шубину и Э.Б. Щедриной). Сосна (ρб= 360 кг/м3), тепловой поток в радиальном направлении, температура t = 25 °С
Диаграмма коэффициента теплопроводности древесины березы (ρб= 500 кг/м3), тепловой поток в радиальном направлении
Коэффициент температуропроводности а, м2/с, определяет инерционность древесины, т.е. ее способность выравнивать температуру.
ρ – плотность древесины, кг/м3.
Влияние влажности на температуропроводность древесины поперек волокон иллюстрирует график.
Тепловое расширение древесины происходит при ее нагревании.
Тепловое расширение поперек волокон в 10 – 15 раз больше, чем вдоль волокон, в тангенциальном направлении в 1,5 – 1,8 раза выше, чем в радиальном.
Коэффициент теплового линейного расширения древесины α', 1/ ºC – изменение единицы длины тела при нагревании его на 1ºC.
Коэффициент линейного расширения вдоль волокон древесины составляет 1/3 – 1/10 коэффициентов теплового расширения металлов, бетона и стекла.
Электропроводность – способность древесины проводить электрический ток, находится в обратной зависимости от электрического сопротивления.
Полное сопротивление образца, размещенного между двумя электродами, определяется как результирующее двух сопротивлений – объемного и поверхностного.
Объемное сопротивление характеризует препятствие прохождению тока сквозь толщу образца. Показатель – удельное объемное сопротивление (Ом·см); численно равен сопротивлению при прохождении тока через две противоположные грани кубика размером 1×1×1см из древесины.
Поверхностное сопротивление характеризует сопротивление прохождению тока по поверхности образца. Показатель измеряется в Омах и численно равен сопротивлению квадрата любого размера на поверхности образца древесины при подведении тока к электродам, ограничивающим две противоположные стороны квадрата.
Uпр – эффективное пробивное напряжение, кВ;
h – толщина образца в рабочей зоне, мм.
Диэлектрические свойства древесины проявляются в переменном электрическом поле.
Показатели диэлектрических свойств – диэлектрическая проницаемость ε и тангенс угла диэлектрических потерь tg δ.
Зависимость диэлектрической проницаемости ε древесины поперек волокон (частота f = 5 МГц) от плотности при разной влажности W (по Р. Петерсону)
Показатель К = ε· tgδ, называется коэффициентом потерь.
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь древесины ели поперек волокон от температуры и влажности при частоте f = 3 МГц (по А.А. Горяеву)
Пьезоэлектрические свойства
Явление, связанное с поляризацией диэлектрика (появлением электрических зарядов под действием механических напряжений), носит название прямого пьезоэлектрического эффекта.
Носитель пьезоэффекта в древесине – целлюлоза. Наибольший пьезоэлектрический эффект наблюдается при сжимающей и растягивающей нагрузках под углом 45° к волокнам.
Пьезоэлектрический эффект используется при разработке неразрушающих методов контроля качества древесины.
Скорость распространения звука, м/с, в древесине можно установить по резонансной частоте вынужденных продольных колебаний образца согласно уравнению
Скорость распространения звука – можно также определить импульсным ультразвуковым методом.
τ – время, с, распространения упругой продольной волны по длине образца l, м.
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть